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Occhi di gufo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

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Questo giocattolo (vedi figura) differisce da simili "luci lampeggianti" che controllano i LED in quanto entrambi i LED lampeggiano contemporaneamente, quindi la loro luminosità diminuisce gradualmente fino a spegnersi completamente, seguita da una pausa relativamente lunga.

occhi di gufo

Se i LED sono fissati al posto degli occhi di qualche morbido giocattolo per bambini, ad esempio un "gufo", darà l'impressione che, per così dire, a malincuore e brevemente apra gli occhi, dopodiché li chiude dolcemente, di nuovo cadendo in un sogno.

La base del dispositivo è un microcircuito digitale KR512PS10 costruito utilizzando la tecnologia CMOS. È un oscillatore RC e un divisore di frequenza controllato con un fattore di divisione commutabile [1]. Nell'uso proposto del microcircuito, uno dei suoi ingressi di controllo è acceso in modo che il fattore di divisione cambi ciclicamente durante il funzionamento [2]. Quando il pin di uscita 9 è logico alto, passa all'ingresso 26 (pin 1). Il fattore di divisione dei contatori del microcircuito è 131072. Se sul pin 9 appare un livello basso, il fattore di divisione scende a 2048.

La seconda uscita del microcircuito (pin 10) è inversa rispetto alla prima. Poiché il rapporto di controdivisione è cambiato, il livello alto su di esso è più breve del livello basso di 64 volte (131072:2048 = 64). Ad una frequenza di clock del generatore di microcircuiti di 4900 Hz, il livello alto alla seconda uscita dura 0,2 s, il livello basso dura circa 13,5 s.

Un breve impulso di alto livello carica il condensatore di ossido C1 attraverso il diodo VD3 e il resistore R3. Il transistor composito VT1VT2 si apre, i LED HL1, HL2 si accendono. Al termine dell'impulso, il condensatore C3 inizia a scaricarsi gradualmente attraverso i resistori R4, R5 e le giunzioni di emettitore del transistor composito. La corrente attraverso le giunzioni diminuisce, la luminosità dei LED diminuisce gradualmente e presto si spengono.

La durata dei LED è di circa 2 s e la pausa tra i loro lampeggi è di circa 12 s. Il diodo VD1 impedisce la scarica del condensatore C3 attraverso il microcircuito e VD2 protegge il microcircuito dalla polarità errata della connessione di alimentazione.

Transistor - qualsiasi delle serie KT342, KT3102, KT3130 con un coefficiente di trasferimento della corrente di base di almeno 150, diodo VD1 - qualsiasi silicio a bassa potenza, ad esempio, serie KD103, KD521, KD522, VD2 - indicato sul diagramma della serie o KD202 , KD209, KD212. LED: qualsiasi bagliore giallo o verde. I grandi LED sembrano impressionanti - con un diametro di 10 mm. Condensatori C1, C2 - qualsiasi ceramica, C3 - K50-16, K50-35, resistori - MLT. L'alimentatore può essere costituito da tre o quattro celle 343 o similari collegate in serie.

Con una corrente media consumata dal dispositivo non superiore a 3,5 mA, tale sorgente durerà per diverse centinaia di ore di funzionamento continuo.

Un dispositivo correttamente assemblato non necessita di regolazione. Se si desidera modificare la frequenza dei lampeggi del LED, è possibile scegliere un resistore R1 con una resistenza di 30 ... 150 kOhm.

Letteratura

  1. Biryukov S. Generatore di divisori di frequenza KR512PS10. - Radio, 2000, n. 7, pag. 51-53.
  2. Biryukov S. Applicazione del chip KR512PS10. - Radio, 2000, n. 8, p. 44.

Autore: Zh.Mikheeva

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Nanofilo d'argento al posto del film ITO 12.11.2013

Oggi, la tecnologia a film conduttivo dell'ossido di indio e stagno (ITO), utilizzata nella produzione di elettrodi trasparenti per schermi a cristalli liquidi, OLED, display touch, come contatti ohmici per celle solari, nonché in altri dispositivi optoelettronici, potrebbe perdere la sua posizionare soluzioni alternative più avanzate in grado di entrare in questo mercato e spingere fuori la tecnologia ITO che vi si è affermata.

La direzione prioritaria per la tecnologia ITO è l'uso di pellicole come rivestimento per i touch panel dei moderni display. Secondo il Touch-Panel-Use Transparent Conductive Film Report - 2013 di IHS Inc., i film ITO elettricamente conduttivi, che combinano ossido di indio (III) e ossido di stagno (IV), rappresentano il 95% del mercato dei rivestimenti conduttivi trasparenti per touch screen. Ma c'è un'alta probabilità che entro la fine del 2017 una tecnologia alternativa possa entrare in questo segmento e spostare ITO dalla posizione di leader indiscusso.

Tale alternativa può essere l'uso di nanofili d'argento, maglie di rame e argento, alogenuri d'argento. Si prevede che queste soluzioni tecnologiche saranno in grado di conquistare circa il 2017% del mercato entro il 34, lasciando 2/3 per ITO. Una prospettiva del genere potrebbe colpire duramente le posizioni ITO, perché anche ora la fornitura di film senza il contenuto di ossido di indio e composti di ossido di stagno nella loro composizione è sulla strada per un salto su larga scala, che, secondo i rapporti di quest'anno, ha ammontava già al 320%. Questo indicatore è un record di crescita annuale nel mercato delle moderne tecnologie secondo gli esperti IHS.

Il composto ITO viene applicato in due componenti: film e vetro. La resistenza superficiale specifica del film è molto ampia ed è pari a 100 Ohm/m2, il che significa che il limite di utilizzo di tale materiale nei touch panel è limitato a una diagonale di 15". Per quanto riguarda il vetro ITO, la sua resistenza è 2 volte inferiore rispetto alla resistenza del film - 50 Ohm/m2, quindi tali vetri sono utilizzati in pannelli con diagonale superiore a 15". Nonostante le carenze tecnologiche, l'uso del vetro ITO è possibile fino a display da 30".

Il principale ostacolo nello sviluppo della tecnologia ITO per i display touch, come componente principale, è la domanda in forte aumento di pannelli touch con grandi diagonali. "Qui, ITO ha gravi debolezze e limitazioni funzionali", ha affermato Irene Heo, analista principale per materiali e componenti di visualizzazione presso IHS, in una presentazione. Lo scopo principale dei touch panel fino a poco tempo fa erano i dispositivi che utilizzavano piccoli display: smartphone, tablet, sistemi di navigazione per auto, display ATM. Ma la necessità di produrre pannelli tattili su larga scala sta diventando ogni anno più rilevante e necessaria. La crescente domanda di dispositivi come lavagne elettroniche e personal computer All-in-One sta spingendo il produttore ad abbandonare ITO e stimolare lo sviluppo di una direzione alternativa: l'uso della tecnologia senza ossido di indio-stagno.

I rivestimenti senza l'uso di un composto ITO competono sia con i film ITO che con i vetri ITO di varie dimensioni e riempiono anche una nicchia libera per i dispositivi con un'ampia diagonale del display, dove in linea di principio non è possibile utilizzare un composto ITO. È questa direzione che fornisce oggi, prima di tutto, la crescente domanda di film elettricamente conduttivi alternativi.

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